Az energiatárolási technológia fejlesztésének előmozdítása és az energiafelhasználás optimalizálása: YMIN kondenzátorok

Az új energiakorszakban az energiarendszerek gyors növekedése az energiatároló rendszerek gyors fejlődését ösztönözte.

Az energiatároló rendszerekben a kulcsfontosságú komponensek (például inverterek, konverterek, akkumulátorkezelő rendszerek stb.) teljesítmény- és válaszidő-követelményei folyamatosan növekednek, ami komolyabb kihívást jelent az elektronikus alkatrészek számára. Jobb teljesítményű, nagyobb kapacitássűrűségű és nagy stabilitású kondenzátorokra van szükség az energiatároló rendszerek támogatásához, hogy kiváló stabilitást és megbízhatóságot tartsanak fenn különböző környezetekben.

RÉSZ.01 Energiatároló inverter

Az inverter szerepe az energiatároló rendszerben főként az energiaátalakítás, a vezérlés és a kommunikáció, a teljesítményszabályozás stb. Főként nagy kapacitássűrűségű, nagy hullámáram-ellenállású és nagy feszültségállóságú kondenzátorokat használ a feszültségstabilizálás és -szűrés, az energiatárolás és -kibocsátás, valamint a sima egyenáramú pulzálás szerepének ellátására.

Az inverterben található YMIN kondenzátorok a következő jellemzőkkel rendelkeznek:

A nagy kapacitássűrűség előnyei:

A mikroinverter bemeneti végén szükséges a megújuló energiaforrás által termelt elektromos energia fogadása. Ezeket a töltéseket az inverternek rövid idő alatt át kell alakítania. A nagy kapacitássűrűségű YMIN kondenzátorok jellemzői lehetővé teszik, hogy több töltést hordozzanak ugyanabban a térfogatban, elnyeljék az elektromos energia egy részét, javítsák az átalakítás hatékonyságát, és megvalósítsák az egyenáramról váltóáramra való átalakítást.

Nagy hullámáram-ellenállás:

Amikor az inverter működik, a kimeneti végén keletkező áram nagy mennyiségű harmonikus komponenst tartalmazhat, ami hátrányosan befolyásolja a hálózati fogyasztást. Az YMIN szűrőkondenzátorok hatékonyan csökkenthetik a kimeneti végén lévő harmonikus tartalmat, és kielégíthetik a terhelés kiváló minőségű váltakozó áram iránti igényét.

A nagyfeszültségű ellenállás előnyei:

A fotovoltaikus kimenet instabil feszültsége miatt az inverterben lévő teljesítmény félvezető eszközök a kapcsolási folyamat során feszültség- és áramcsúcsokat is generálnak. Az YMIN kondenzátorok előnye a nagy feszültségtűrés, amely képes elnyelni ezeket a tüskéket, megvédi a teljesítményeszközöket, simábbá teszi a feszültség- és áramváltozásokat, csökkenti az energiaveszteséget és javítja az inverter hatásfokát.

A kiválasztás előnyei és ajánlásaiYMIN szubsztrát önhordó alumínium elektrolit kondenzátorok:

Alacsony ESR, magas hullámállóság, kis méret:

1

Előnyök és ajánlások a kiválasztáshozYMIN folyékony alumínium elektrolit kondenzátorok:

Megfelelő kapacitás, jó karakterisztikus állandóság, alacsony impedancia, nagy hullámállóság, hosszú élettartam, nagy feszültség, kis méret

2 év

Előnyök és ajánlások a kiválasztáshozYMIN folyékony chip alumínium elektrolit kondenzátorok:

Miniatürizálás, nagy kapacitás, magas feszültségingadozási ellenállás és hosszú élettartam:

3 év

Előnyei és ajánlásaiYMIN szuperkondenzátorkiválasztás:

Széles hőmérséklet-tűrés, magas hőmérséklet és magas páratartalom, alacsony belső ellenállás, hosszú élettartam

4 év

Előnyök és ajánlások a kiválasztáshozYMIN szuperkondenzátor modulok:

Széles hőmérséklet-tűrés, magas hőmérséklet és magas páratartalom, alacsony belső ellenállás és hosszú élettartam

5 év

RÉSZ.02 Energiatároló átalakító

Az energiatároló rendszerben, amikor az akkumulátor és a hálózat kölcsönhatásba lép, a konverternek AC/DC átalakítást kell végrehajtania a kétirányú energiaáramlás megvalósításához. Ezenkívül szabályozhatja az áram nagyságát és beállíthatja a teljesítményt. A kondenzátorok stabil feszültségkimenetet biztosíthatnak a konverterben, javíthatják a rendszer teljesítménytényezőjét, valamint növelhetik a konverter hatásfokát és működési stabilitását.

Az YMIN kondenzátorok a következő jellemzőkkel rendelkeznek a konverterben:

Ellenáll a nagy áramerősség ütésének:

Az YMIN kondenzátorok elnyelik a konverter által a DC-link végén generált nagy impulzusáramot, így a kimeneti teljesítmény pontosan beállítható a különböző forgatókönyvek igényeinek megfelelően. A töltőáramkör kialakításával elkerülhető a bemeneti tápegységre és a terhelésre nehezedő túlzott hatás a lágyindítás során.

Ultra nagy feszültségtűrés:

Az YMIN kondenzátorok rendkívül nagy feszültségtűrő képessége védőelemként használható az érzékeny elektronikus alkatrészek károsodásának megakadályozására, amikor a konverter működése során feszültségcsúcsok keletkeznek, így az energiatároló konverter stabil feszültség- és frekvenciatámogatást nyújt a hálózat számára, és biztosítja a rendszer stabil működését.

Nagy kapacitás:

Az YMIN kondenzátorok képesek tárolni az elektromos energiát, és folyamatos elektromos energiát szolgáltatni az átalakító rendszernek, amikor a hálózati feszültség jelentősen ingadozik, vagy amikor az áramellátás megszakad, biztosítva az átalakító rendszer normál működését. Induktív terhelések, például motorok esetén a kondenzátorok reaktív teljesítménykompenzációt is biztosíthatnak, stabilizálhatják a feszültséget, és javíthatják a motor kimeneti teljesítményét.

A kiválasztás előnyei és ajánlásaiYMIN szubsztrát önhordó alumínium elektrolit kondenzátorok:

Alacsony ESR, magas hullámállóság, kis méret:

6 éves

Előnyök és ajánlások a kiválasztáshozYMIN filmkondenzátorok:

Hagyományos tűs csatlakozókkal ellátott termékek, alacsony ESR:

7 év

RÉSZ.03 Akkumulátorkezelő rendszer

Az akkumulátorkezelő rendszer egy olyan eszköz, amely figyeli az energiatároló akkumulátorok állapotát. Főként az egyes akkumulátoregységek intelligens kezelésére és karbantartására szolgál; megakadályozza az akkumulátor túltöltését és túlkisütését, valamint meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. A kondenzátor főként szűrésként, energiatárolásként, feszültségkiegyenlítésként és lágyindításként működik, hogy megakadályozza a túlzott áram hatását más elektronikus alkatrészekre indításkor, és meghosszabbítja az alkatrészek élettartamát.

Az YMIN kondenzátorok a következő jellemzőkkel rendelkeznek az akkumulátorkezelő rendszerben:

Nagyfokú ellenállás a nagy hullámáramnak:

Az akkumulátorkezelő rendszer áramkörei különböző frekvenciájú zajjeleket generálnak. Az YMIN kondenzátorok képesek kiszűrni ezeket a zajokat, és javítani a rendszer megbízhatóságát és stabilitását.

Erős túlfeszültség-állóság:

Az YMIN kondenzátorok párhuzamosan köthetők az egyes akkumulátorok mindkét végéhez. Saját töltési és kisütési karakterisztikájuk révén képesek a magasabb feszültségű akkumulátorokat söntölni, így csökkentve azok feszültségét, és az alacsonyabb feszültségű akkumulátorokat tölteni, hogy növeljék azok feszültségét, ezáltal feszültségkiegyenlítést érve el az akkumulátorcsomagban lévő akkumulátorok között.

Nagy kapacitás:

Amikor az akkumulátorkezelő rendszer terhelése azonnal nagy áramot igényel, az YMIN kondenzátorok gyorsan felszabadítják a tárolt energiát, hogy kielégítsék a terhelés azonnali igényeit. Védelmi áramkörként használhatók a kulcsfontosságú áramkörök rövid távú tápellátásának biztosítására, a védő áramkör normál működésének biztosítására, és az akkumulátor és a terhelés közötti kapcsolat időben történő megszakítására.

YMIN szilárd-folyadék hibrid kondenzátorA választás előnyei és ajánlásai:

Hosszú élettartam, ESR, nagy kapacitássűrűség, hullámáram-állóság, széles hőmérsékleti stabilitás, nagy feszültséglökés- és áramütésállóság, alacsony szivárgási áram megfelel az AEC-Q200 követelményeknek

8 év

Előnyök és ajánlások a kiválasztáshozYMIN folyékony chip kondenzátorok:

Vékony, nagy kapacitású, alacsony impedanciájú és nagy hullámállóságú

9

YMIN folyékony ólomkondenzátorA választás előnyei és ajánlásai:

Magas hőmérséklet-állóság, hosszú élettartam, alacsony impedancia, magas hullámállóság

10 év

Összefoglaló

Az YMIN kondenzátorok kiváló tulajdonságaikkal remekelnek az inverterek, konverterek, akkumulátorkezelő rendszerek stb. területén, javítva az energiatároló rendszerek stabilitását és megbízhatóságát, valamint növelve az energia hatékony felhasználását. Jó segítséget nyújtanak a jelenlegi energiarendszerek számára.


Közzététel ideje: 2025. február 18.